摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-37页 |
·太赫兹辐射的主要特征 | 第13-14页 |
·太赫兹辐射的应用 | 第14-15页 |
·太赫兹辐射源 | 第15-19页 |
·电子学方法产生THz 辐射 | 第15-16页 |
·光子学方法产生 THz 辐射 | 第16-19页 |
·太赫兹波的探测 | 第19-20页 |
·太赫兹时域光谱系统 | 第20-21页 |
·太赫兹波导及功能器件的研究进展 | 第21-24页 |
·光子晶体在THz 波技术中的应用 | 第24-29页 |
·THz 光子晶体波导 | 第25-27页 |
·THz 光子晶体调制器 | 第27页 |
·THz 光子晶体生物分子探测器 | 第27-29页 |
·电磁超颖材料在THz 波技术中的应用 | 第29-34页 |
·电磁超颖材料 THz 调制器 | 第30-32页 |
·“无磁性”磁性 THz 电磁超颖材料 | 第32-33页 |
·电磁超颖材料 THz 吸收器 | 第33-34页 |
·选题的意义及论文的主要工作 | 第34-37页 |
·选题的意义 | 第34-35页 |
·论文的主要工作 | 第35-37页 |
第二章 二维 THz 光子晶体功率分配器的理论研究 | 第37-66页 |
·问题的引入 | 第37-38页 |
·平面波展开法理论基础 | 第38-41页 |
·有限时域差分法理论基础 | 第41-42页 |
·二维正方形结构光子晶体的光子带隙特性 | 第42-45页 |
·二维正方光子晶体的T 形分配器的电磁波分布特性及导波模式 | 第45-48页 |
·二维正方光子晶体的Y 形分配器的电磁波分布特性及导波模式 | 第48-63页 |
·交汇处结构相同而转角处结构不同的 Y 形功率分配器性能比较 | 第49-58页 |
·交汇处结构不同而转角处结构相同的 Y 形功率分配器性能比较 | 第58-62页 |
·交汇处和转角处结构都不同的 Y 形功率分配器性能比较 | 第62-63页 |
·T 形和 Y 形二维光子晶体功率分配器的制备完成研究 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第三章 二维 THz 光子晶体上下载滤波器的理论研究 | 第66-90页 |
·问题的引入 | 第66-67页 |
·单个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性 | 第67-69页 |
·双点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性 | 第69-76页 |
·三个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性 | 第76-82页 |
·四个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性 | 第82-86页 |
·五个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性 | 第86页 |
·二维 THz 光子晶体上/下载滤波器的实验制备 | 第86-87页 |
·部分样品的测试结果 | 第87-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第四章 二维 THz 光子晶体窄带滤波器的理论研究 | 第90-106页 |
·问题引入 | 第90页 |
·仿真和讨论 | 第90-104页 |
·单个点缺陷窄带滤波器特性研究 | 第91-95页 |
·两个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究 | 第95-97页 |
·三个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究 | 第97-99页 |
·四个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究 | 第99-102页 |
·五个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
第五章 电磁超颖材料在 THz 的应用研究 | 第106-125页 |
·问题的引入 | 第106-107页 |
·我们的改进型 TL-RLC 理论模型 | 第107-114页 |
·设计及制作 | 第107-108页 |
·测试及讨论 | 第108-114页 |
·展宽 LC 与偶极子谐振之间频率间隔的新方法 | 第114-121页 |
·已有方法的利弊 | 第114-115页 |
·新方法的仿真和讨论 | 第115-121页 |
·电磁超颖材料的第三种谐振模式 | 第121-124页 |
·第三种谐振模式的由来 | 第121页 |
·第三种谐振模式的仿真和讨论 | 第121-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
第六章 结论 | 第125-128页 |
·本论文工作总结及创新点 | 第125-126页 |
·有待深入研究的问题 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-138页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第138-139页 |
参与的科研项目 | 第139-140页 |